Журналы →  Горный журнал →  2023 →  №1 →  Назад

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕХАНИКИ
Название Устойчивость выработок для выпуска руды при разработке по системе этажного принудительного обрушения
DOI 10.17580/gzh.2023.01.06
Автор Васичев С. Ю., Щукин С. А., Кудря А. О., Нуршайыкова Г. Т.
Информация об авторе

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, Новосибирск, Россия:

Васичев С. Ю., младший научный сотрудник, s.vasichev@yandex.ru
Щукин С. А., младший научный сотрудник
Кудря А. О., аспирант

 

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан:
Нуршайыкова Г. Т., ассоциированный проф., канд. техн. наук

Реферат

Приведена оценка устойчивости днища блока при применении системы разработки с этажным обрушением руды в условиях железорудных месторождений Горной Шории. Выявлено, что с понижением горизонта выемки до 600–700 м и более использование данной геотехнологии в условиях повышенных природных тектонических напряжений с принятыми конструктивными параметрами на действующих рудниках сопряжено с потерей устойчивости массива горных пород. Показано, что безопасность ведения горных работ может быть достигнута за счет обоснования технических решений в части снижения изрезанности днища блока выработками с модернизацией технологии добычи, в том числе в части крепления.

Ключевые слова Система разработки, этажное обрушение, днище блока, выработки, массив горных пород, моделирование, напряженно-деформированное состояние, устойчивость
Библиографический список

1. Freidin A. M., Neverov A. A., Neverov S. A. Underground Ore Mining : Tutorial. Novosibirsk : IGD SO RAN, 2010. 372 p.
2. Neverov A. A., Neverov S. A., Tapsiev A. P, Shchukin S. A., Vasichev S. Yu. Subs tantiation of Geotechnologies for Underground Ore Mining Based on the Model Representations of Change in the Natural Stress Field Parameters. Journal of Mining Science. 2019. Vol. 55, No. 4. pp. 582–595.
3. Trubetskoy K. N., Myaskov A. V., Galchenko Yu. P., Eremenko V. A. Creation and justification of convergent technologies for underground mining of thick solid mineral deposits. Gornyi Zhurnal. 2019. No. 5. pp. 6–13. DOI: 10.17580/gzh.2019.05.01
4. Savich I. N. Parametric justification of underground ore mining systems with induced caving. Gornyi Zhurnal. 2021. No. 9. pp. 18–21. DOI: 10.17580/gzh.2021.09.03
5. Eremenko A. A., Gavrilov A. G., Shtirts V. A., Pisarev V. S. Geomechanical behavior of crown pillar between ground surface and mined-out void roof in mining blind ore body on Sheregeshevsky deposit. Gornyi Zhurnal. 2022. No. 1. pp. 68–74. DOI: 10.17580/gzh.2022.01.12
6. Bekbergenov D. K., Dzhangulova G. K., Abakanov A. T. Geotechnical assessment of zone of ore passes in mining with caving: Safe and sustainable deep-level mining of chromite at Donskoe GOK. Promyshlennost Kazakhstana. 2019. No. 1. pp. 57–59.
7. Kovalenko A. A., Tishkov M. V. The evaluation of the udachnaya pipe deposit underground mining using caving system. GIAB. 2016. No. 12. pp. 134–145.
8. Li-Yun Yang, Chen-Xi Ding. Fracture mechanism due to blast-imposed loading under high static stress conditions. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 107. pp. 150–158.
9. Souley M., Renaud V., Al Heib M., Bouffier C., Lahaie F. et al. Numerical investigation of the development of the excavation damaged zone around a deep po lymetallic ore mine. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 106. pp. 165–175.
10. Yang Yu, Ka-zhong Deng, Yi Luo, Shen-en Chen, Hui-fu Zhuang. An improved method for long-term stability evaluation of strip mining and pillar design. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 107. pp. 25–30.
11. Xia-Ting Feng, Jianpo Liu, Bingrui Chen, Yaxun Xiao, Guangliang Feng et al. Monitoring, Warning, and Control of Rockburst in Deep Metal Mines. Engineering. 2017. Vol. 3 , Iss. 4. pp. 538–545.
12. Shrepp B. V., Mozolev A. V., Sinkevich N. I., Nikitin V. N. Geomechanical assessment of deep-level mining conditions at Sheregesh deposit. Bezopasnost truda v promyshlennosti. 1995. No. 7. pp. 29–33.
13. Kurlenya M. V., Seryakov V. M., Eremenko A. A. Anthropogenic geomechanics stress fields. Novosibirsk : Nauka, 2005. 264 p.
14. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., Fox D. D. The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics. 7th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2014. 672 p.
15. Zuev B. Yu., Zubov V. P., Fedorov A. S. Application prospects for models of equivalent materials in studies of geomechanical processes in underground mining of solid minerals. Eurasian Mining. 2019. No. 1. pp. 8–12. DOI: 10.17580/em.2019.01.02
16. Kazikaev D. M. Geomechanics of underground ore mining : Textbook. 2nd ed. Moscow : Gornaya kniga, 2009. 542 p.
17. Debasis Deb, Kamal C. Das. Extended Finite Element Method for the Analysis of Discontinuities in Rock Masses. Geotechnical and Geological Engineering. 2010. Vol. 28, Iss. 5. pp. 643–659.
18. Khaimova-Malkova R. I. Stress investigation procedure with optical polarization. Moscow : Nauka, 1970. 115 p.
19. Filatov N. A., Belyakov V. D., Ievlev G. A. Photoelasticity in geomechanics of rocks. Moscow : Nedra, 1975. 184 p.
20. Neverov A., Konurin A., Shaposhnik Yu., Neverov S., Shaposhnik S. Geomechanical substantiation of sublevel-chamber system of developing with consolidating stowing. Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Albena, 2016. Book 1, Vol. 2. pp. 443–450.
21. Turchaninov I. A., Iofis M. A., Kasparyan E. V. Basis of rock mechanics. 2nd revised and enlarged edition. Leningrad : Nedra, 1989. 488 p.
22. Shaposhnik Yu. N., Neverov A. A., Neverov S. A., Nikolsky A. M. Assessment of Influence of Voids on Phase II Mining Safety at Artemievsk Deposit. Journal of Mining Science. 2017. Vol. 53, Iss. 3. pp. 524–532.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад